- •Метрология как наука об измерениях.
- •Классификация видов измерений.
- •Основные и производные физические величины.
- •Международная система единиц физических величин.
- •Виды средств измерений.
- •Эталоны и их классификация.
- •Цели Закона «о техническом регулировании».
- •Государственный метрологический надзор.
- •Ответственность за нарушение законодательства по метрологии.
- •Организационные основы Государственной метрологической службы.
- •Государственный метрологический контроль за средствами измерений.
- •Российская система калибровки.
- •13. Поверочные схемы.
- •14. Метрология в странах Европы и снг.
- •15. Международная организация мер и весов.
- •16. Основные международные нормативные документы по метрологии.
- •17. Сущность и содержание стандартизации.
- •18. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов.
- •19. Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов.
- •20. Правовые основы стандартизации.
- •21. Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов.
- •22. Международная организация по стандартизации (исо).
- •23. Стандартизация в странах снг.
- •24. Сущность и содержание сертификации.
- •25. Обязательная и добровольная сертификация. Обязательная сертификация продукции, закрепленной за Госстроем России.
- •26. Формы участия в системах сертификации.
- •27. Правовые основы сертификации.
- •28. Основные функции, права и обязанности Органа по сертификации.
- •29. Основные функции, права и обязанности испытательной лаборатории (центра).
- •30. Принципы правила и порядок проведения сертификации продукции.
- •31. Схемы сертификации.
- •32. Деятельность исо в области сертификации.
- •33. Сертификация в странах снг.
- •34. Метрологическое обеспечение работ по сертификации продукции (нормального ответа не нашел).
- •35. Принципы метрологического надзора и контроля.
- •36.Требования, гарантирующие проведение измерений заданной точности. Виды погрешностей и причины их возникновения.
- •Понятие точностей измерений.
- •Классификация средств измерения и контроля.
- •Методы измерений.
- •Универсальные средства измерения.
- •Методы и средства измерения прочностных показателей и деформаций строительных материалов, изделий и конструкций.
- •Определение соответствия строительных конструкций проектному положению
- •Средства активного контроля.
- •Автоматические средства контроля.
- •Выбор средств измерения.
- •Порядок выбора
- •Испытания продукции в строительстве. Цели, задачи, классификация, нормативная база.
- •Средства испытаний. Программа испытаний и методика их проведения. Аттестация и поверка.
- •Наиболее распространенные методы статистического контроля и анализа качества.
- •Статистические методы оценки результатов наблюдений и измерений. Оценка точности и стабильности технологических процессов (производств).
Классификация видов измерений.
Измерения классифицируются по следующим признакам:
1 По физической сущности измеряемой величины
По характеристике точности
А) Равноточные измерения – это ряд измерений какой-либо физической величины выполненных при одинаковых условиях (одно и тоже средство измерения, параметры среды, один и тот же оператор ит.д.)
Б) Неравноточные измерения – это ряд измерений какой-либо физической величины выполненных либо разными по точности приборами, либо при разных условиях измерения.
По числу измерений
А) Однократныеизмерения
Б) Многократные измерения – измерения одной и той же физической величины результат, которого получен из нескольких следующих друг за другом измерений.
4По изменению измеряемой величины во времени
А)Статические
Б) Динамические (при которых измеряемая величина изменяется во времени)
5 По метрологическому назначению
А)Технические
Б)Метрологические
По выражению результатов измерения
А) Абсолютные – измеряемые в кг., м., Н ит.д.
Б) Относительные – измеряемые в долях или процентах.
По способу получения числового значения физической величины
А) Прямые – это измерения, при которых искомое значение физической величины получают непосредственно.
Б) Косвенные – это измерения, при которых искомое значение физической величины получают на основании прямых измерений других физических величин.
В) Совместные измерения – одновременное измерение двух или нескольких не одноименных ФВ для определения зависимости между ними.
Г) Совокупные – это одновременное измерение нескольких одноименных физических величин, а искомое значение величин находят путем решения системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.
Основные и производные физические величины.
Физическая величина (ФВ) - характеристика одного из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общая в качественном отношении по многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальна для каждого объекта.
Значение физической величины - оценка ее размера в виде некоторого числа по принятой для нее шкале.
Единица физической величины - ФВ фиксированного размера, которой условно присвоено значение равное единице и применяемая для количественного выражения однородных ФВ.
Различают основные, производные, кратные, дольные, когерентные (СИ), системные и внесистемные единицы.
Производная единица - это единица производной ФВ системы единиц, образованная в соответствии с уравнениями, связывающими ее с основными единицами или же с основными и уже определенными производными. Некоторые производные единицы системы СИ, имеющие собственное название, приведены в табл. 5.
Основные единицы физических величин системы СИ.
Величина |
Единица |
||||
Наименование |
Обозначение |
Наименование |
Обозначение |
||
Размер ность |
Рекомен дуемое |
русское |
междуна родное |
||
Длина |
L |
l |
метр |
м |
m |
Масса |
М |
m |
килограмм |
кг |
kg |
Время |
Т |
t |
секунда |
с |
s |
Сила электрического тока |
I |
I |
ампер |
А |
А |
Термодинамическая температура |
О |
Т |
кельвин |
К |
К |
Количество вещества |
N |
n, v |
моль |
моль |
mol |
Сила света |
J |
J |
канделла |
кд |
cd |
Производные единицы системы СИ, имеющие специальное название.
Таблица 5.
Величина |
Единица |
|||
Наименование |
Размерность |
Наименование |
Обозначение |
Выражение через ед.СИ |
Частота |
T |
герц |
Гц |
c |
Сила, вес |
LMT |
ньютон |
Н |
м*кг*c |
Давление, механическое напряжение |
L MT |
паскаль |
Па |
м |
Энергия, работа, количество теплоты |
L |
джоуль |
Дж |
м2*кг*с |
Мощность |
L
MT |
ватт |
Вт |
м *кг*с |
Количество электричества |
TI |
кулон |
Кл |
с*А |
Электрическое напряжение, потенциал, электродвижущая сила |
L MT I |
вольт |
В |
м *кг*с * А |
Электрическая емкость |
L
M
T |
фарад |
ф |
м
*кг
*с |
Электрическое сопротивление |
L MT I |
ом |
Ом |
м *кг*с *А |
Магнитная индукция |
MT I |
тесла |
Тл |
кг**с А |
Для установления производной единицы следует:
выбрать ФВ, единицы которых принимаются в качестве основных;
установить размер этих единиц;
-выбрать определяющее уравнение, связывающее величины, измеряемые основными единицами, с величиной, для которой устанавливается производная единица. При этом символы всех величин, входящих в определяющее уравнение, должны рассматриваться не как сами величины, а как их именованные числовые значения;
Все основные, производные, кратные и дольные единицы являются системными. Внесистемная единица - это единица ФВ, не входящая ни в одну из принятых систем единиц. Внесистемные единицы по отношению к единицам СИ разделяют на 4 вида:
- допускаемые наравне с единицами СИ, например: единицы массы - тонна; плоского угла - градус, минута, секунда; объема - литр и др. Некоторые внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ, приведены в табл.6.
Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ.
Таблица 6.
Наименование величины |
Единица |
||
Наименование |
Обозначение |
Соотношение с едини- цей СИ |
|
Масса |
тонна |
т |
10 |
Время |
минута |
мин |
60 с |
час |
ч |
3600 с |
|
сутки |
сут |
86400 с |
|
Объем |
литр |
л |
10 м |
Площадь |
гектар |
га |
10 м |
- допускаемые к применению в специальных областях, например: астрономическая единица, парсек, световой год - единицы длины в астрономии; диоптрия - единица оптической силы в оптике; электрон-вольт - единица энергии в физике и т.д.
- временно допускаемые к применению наравне с единицами СИ, например: морская миля- в морской навигации; карат - единица массы в ювелирном деле и др. Эти единицы должны изыматься из употребления в соответствии с международными соглашениями;
- изъятые из употребления, например; миллиметр ртутного столба –единица давления; лошадиная сила - единица мощности и некоторые другие.
Различают кратные и дольные единицы ФВ. Кратная единица - это единица ФВ, в целое число раз превышающая системную или внесистемную единицу. Например, единица длинны - километр равна 10 м, т.е. кратная метру. Дольная единица - единица ФВ, значение которой в целое число раз меньше системой или внесистемной единицы. Например, единица длины миллиметр равна 10 м, т.е. является дольной.

*кг*с
M
T
I
*А
кг